| |||
Реферат: Происхождение и развитие галактикиСодержание:
Начало Вселенной. Рождение сверхгалактик и скоплений галактик. Рождение галактик. Газово-пылевые комплексы - колыбель звезд. Звездные ассоциации. Кратко о всем процессе рождения. Введение
Современные астрономические наблюдения свидетельствуют о том, что началом Начало Вселенной
Под расширением Вселенной подразумевается такой процесс, когда то же
самое количество элементарных частиц и фотонов занимают постоянно
возрастающий объем. Средняя плотность Вселенной в результате расширения
постепенно понижается. Из этого следует, что в прошлом Плотность Рождение сверхгалактик и скоплений галактик С возникновением атомов водорода начинается звездная эра - эра частиц, точнее говоря, эра протонов и электронов. Вселенная вступает в звездную эру в форме водородного газа с огромным
количеством световых и ультрафиолетовых фотонов. Водородный газ расширялся
в различных частях Вселенной с разной скоростью. Неодинаковой была также и
его плотность. Он образовывал огромные сгустки, во много миллионов световых
лет. Масса таких космических водородных сгустков была в сотни тысяч, а то и
в миллионы раз больше, чем масса нашей теперешней Галактики. Расширение
газа внутри сгустков шло медленнее, чем расширение разреженного водорода
между самими сгущениями. Позднее из отдельных участков с помощью
собственного притяжения образовались сверхгалактики и скопления галактик. Рождение галактик Колоссальные водородные сгущения - зародыши сверх галактик и скоплений галактик - медленно вращались. Внутри их образовывались вихри, похожие на водовороты. Их диаметр достигал примерно ста тысяч световых лет. Мы называем эти системы протогалактиками, т.е. зародышами галактик. Несмотря на свои невероятные размеры, вихри протогалактик были всего лишь ничтожной частью сверхгалактик и по размеру не превышали одну тысячную сверхгалактики. Сила гравитации образовывала из этих вихрей системы звезд, которые мы называем галактиками. Некоторые из галактик до сих пор напоминают нам гигантское завихрение. Астрономические исследования показывают, что скорость вращения
завихрения предопределила форму галактики, родившейся из этого вихря. В результате силы тяготения очень медленно вращающийся вихрь сжимался в шар или несколько сплюнутый эллипсоид. Размеры такого правильного гигантского водородного облака были от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч световых лет. Нетрудно определить, какие из водородных атомов вошли в состав рождающейся эллиптической, точнее говоря эллипсоидальной галактики, а какие остались в космическом пространстве вне нее. Если энергия связи сил гравитации атома на периферии превышала его кинетическую энергию, атом становился составной частью галактики. Это условие называется критерием Джинса. С его помощью можно определить, в какой степени зависела масса и величина протогалактики от плотности и температуры водородного газа. Протогалактика, которая вообще не вращалась, становилась родоначальницей
шаровой галактики. Сплющенные эллиптические галактики рождались из медленно
вращающихся протогалактик. Из-за недостаточной центробежной силы
преобладала сила гравитационная. Протогалактика сжималась и плотность
водорода в ней возрастала. Как только плотность достигала определенного
уровня, начали выделятся и сжимается сгустки водорода. Рождались
протозвезды, которые позже эволюционировали в звезды. Рождение всех звезд в
шаровой или слегка приплюснутой галактике происходило почти одновременно. Спиральные галактики, в том числе и наша, состоят из очень старой
сферической составляющей ( в этом они похожи на эллиптические галактики) и
из более молодой плоской составляющей, находящейся в спиральных рукавах. Если бы из нашей галактики через сто миллионов лет после ее возникновения (это время формирования сферической составляющей) улетучился весь межзвездный водород, новые звезды не смогли бы рождаться, и наша галактика стала бы эллиптической. Но межзвездный газ в те далекие времена не улетучился, и, таким образом
гравитация и вращение могли продолжать строительство нашей и других
спиральных галактик. На каждый атом межзвездного газа действовали две силы На каждом этапе сплющивания межзвездного газа во все более утончающийся диск рождались звезды. Поэтому в нашей галактике можно найти, как старые, возникшие примерно десять миллиардов лет назад, так и звезды родившиеся недавно в спиральных рукавах, в так называемых ассоциациях и рассеянных скоплениях. Можно сказать, что чем более сплющена система, в которой родились звезды, тем они моложе. Вселенная развивается и в наше время. В спиральных галактиках рождаются и умирают звезды. Вселенная продолжает расширятся. Газово-пылевые комплексы - колыбель звезд Откуда же берутся в нашей Галактике молодые и "сверхмолодые" звезды? С
давних пор, по установившейся традиции, восходящей к гипотезе Канта и Характерное время сжатия облака до размеров протозвезды можно оценить по простой формуле механики, описывающей свободное падение тела под влиянием некоторого ускорения. Так, к примеру, облако с массой, равной солнечной, сожмется за миллион лет. В процессе только что описанной первой стадии конденсации газово- пылевого облака в звезду, которая называется "стадией свободного падения", освобождается определенное количество гравитационной энергии. Половина освободившейся при сжатии облака энергии должна покинуть облако в виде инфракрасного излучения, а половина пойти на нагрев вещества. Как только сжимающееся облако станет непрозрачным для своего
инфракрасного излучения, светимость его резко упадет. Оно будет продолжать
сжиматься, но уже не по закону свободного падения, а гораздо медленнее. Таким образом, из простых законов физики следует ожидать, что может
иметь место единственный и закономерный процесс эволюции газово-пылевых
комплексов сначала в протозвезды, а потом и в звезды. Однако возможность -
это еще не есть действительность. Первейшей задачей наблюдательной
астрономии является, во-первых, изучить реальные облака межзвездной среды и
проанализировать, способны ли они сжиматься под действием собственной
гравитации. Для этого надо знать их размеры, плотность и температуру. Во-
вторых, очень важно получить дополнительные аргументы в пользу Звездные ассоциации Эмпирическим подтверждением процесса образования звезд из облаков
межзвездной среды является то давно известное обстоятельство, что массивные
звезды классов О и В распределены в Галактике не однородно, а группируются
в отдельные обширные скопления, которые позже получили название Процесс рождения звезд, как правило, не заметен, потому что скрыт от нас пеленой поглощающей свет космической пыли. Только радиоастромония, как можно теперь с большой уверенностью считать, внесла радикальное изменение в проблему изучения рождения звезд. Во-первых, межзвездная пыль не поглощает радиоволны. Во- вторых, радиоастрономия открыла совершенно неожиданные явления в газово-пылевых комплексах межзвездой среды, которые имеют прямое отношение к процессу звездообразования. Список использованной литературы: И. С. Шкловский. Звезды: их рождение, жизнь и смерть П. И. Бакулин. Курс общей астрономии Ю. Н. Ефремов. В глубины Вселенной Йосип Клечек и Петр Якеш «Вселенная и земля», © 1985 Артия, Прага. Издание на русском языке 1986. В.В. Кесарев «Эволюция вещества во вселенной», © 1976 Атомиздат, Москва. |
|